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      发布者:hpszdslww 发布时间:2021-11-06 05:20:30

      1由交流电220V电源供电线路入侵;计算机系统的电源由电力线路输入室内,电力线路可能遭受直击雷和感应雷。直击雷击中高压电力线路,经过变压器耦合到220伏低压,入侵计算机供电设备;另外低压线路也可能被直击雷击中或感应雷过电压。在220伏电源线上出现的雷电过电压平均可达10000伏,对计算机网络系统可造成毁灭性打击。电源干扰复杂性中众多原因之就是包众多的可变因素,电源干扰可以以"共模"或"差模"方式存在。"共模"干扰是指电源线与大地,或中性线与大地之间的电位差。"差模"干扰存在于电源相线与中性线之间。对相电源来讲,还存在于相线与相线之间。电源干扰复杂性中的第个原因是干扰情况可以从持续周期很短暂的尖峰干扰到全失电之间的变化。1弱电设备的外部防护信宜市

      保护范围1根避雷针的保护范围当避雷针的高度h≤hr时距地面hr处作条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于B两点,又分别以B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。如1所示,则中曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是个对称的锥体。目前,在建筑物防雷系统设计上,是执行的标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-9设计由避雷网(带),避雷针或混合组成的接闪器,立柱基础的钢筋网与钢屋架,屋面板钢筋等构成个整体,避雷网全部立柱基础的钢筋作为接地体,将强大的雷电流入大地。计算机系统安置在建筑物内,受建筑物防雷系统保护,直击雷击中计算机网络系统的可能性非常小,计算机设备抗直击雷能力很低,防护设备非常昂贵,通常不必安装防护直击雷的设备,而计算机网络必须防感应雷和雷电浪涌电压。厦门架空避雷器的合理连接建筑物的架空避雷器有针、网、带三种形式。避雷针一般设置在易被雷击的拐角和顶部位置。在施工过程中,要注意杆、网、带的合理连接,避雷带是否形成闭合回路,杆、带、带与支撑卡的连接是否正确。现代建筑由于安全原因,在屋顶周围设置护墙或防护栏杆。这些地方是雷击优先的地方。应特别注意避雷器的安装。除常见的感应式消雷器外,还有半导体材料或放射性元素制成的消雷器。解决这方面的问题,可从电-磁理论入手,我们知道空中存在复杂的电磁源,有大气电场、无线电磁波等,这些都可能与测试线产生电动势有关。大家都清楚,晴天大气电场是垂直向下的,测试线是与大气电场平行的,不存在切割现象,大气电场的日变化很慢,所以大气电场不会对与其平行的测试线产生感应电动势。因此大气中存在的各种频率的电磁波与测试线产生感应电动势的关系大。根据有关资料统计:测试线感应电动势在城市的市区比郊区大;如果测试线靠近微波站、移动通信机站等地方时,测试线感应的电动势较大。两者的感应电压都随测试线高度的增高而增大。处理对策有:将测试线从钢筋凝土建筑物内部的空井进行放线,减弱电磁切割的磁场;等电位间接得到天面电阻值,而前者较为直接和。

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      1光电耦合技术

      采用镀锌钢管作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。解决这方面的问题,可从电-磁理论入手,我们知道空中存在复杂的电磁源,有大气电场、无线电磁波等,这些都可能与测试线产生电动势有关。大家都清楚,晴天大气电场是垂直向下的,测试线是与大气电场平行的,不存在切割现象,大气电场的日变化很慢,所以大气电场不会对与其平行的测试线产生感应电动势。因此大气中存在的各种频率的电磁波与测试线产生感应电动势的关系大。根据有关资料统计:测试线感应电动势在城市的市区比郊区大;如果测试线靠近微波站、移动通信机站等地方时,测试线感应的电动势较大。两者的感应电压都随测试线高度的增高而增大。处理对策有:将测试线从钢筋凝土建筑物内部的空井进行放线,减弱电磁切割的磁场;等电位间接得到天面电阻值,而前者较为直接和。品质部接下来让我们了解下避雷针的原理。雷电流沿建筑物避雷引下线入地时,在引下线周围产生强磁场,从而在引下线周围的金属管(线)上经感应而产生过电压,网络系统的电力或信号线入侵网络系统。我们知道雷电入侵电器设备的形式有两种:直击雷和感应雷。雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷闪电生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成的雷击称为感应雷。

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      由于计算机网络设备般放置在建筑物内的计算机机房内,建筑物通常都有防直击雷的避雷设施,般情况下,网络设备受到建筑物防雷设施防直击雷的保护,处于雷电的非区,因而遭受直击雷的可能性相对较小,而遭受感应雷的概率则较高,因而计算机网络系统考虑更多的是感应雷及雷电波入侵的防护问题.对电源线路和通信线路等潜在雷电入侵隐患加装电涌保护器(SPD),来阻止或减轻雷电对网络系统的冲击。零售商接闪器材料。接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热作用。

      35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。自动化装置的供电设备的级保护采用的是雷击电流放电器,它们不是安装在建筑物的进口处,就是在总配电箱里。为保证后续设备不承受的剩余残压太高,所以必须根据对保护范围的性质,安装第级保护。在下级配电设施中安装过电压放电器,作为级保护措施,作为第级保护是为了保护仪器设备,信宜市磁粉探伤仪,采取的是,把过电压放电器直接安装在仪器的前端。自动化系统级保护布置如1所示;在不同等级的放电器之间,必须遵守导线的小长度规定。供电系统中雷击电流放电器与过压放电器之间的距离不得小于10米,信宜市涡流探伤仪,过压放电器同仪器设备保护装置之间的导线距离则不应低于5米。信宜市雷暴期间,信宜市超声波探伤仪,由于带电积云的直接放电,雷电流入和二次放电产生的对地电压可能对人造成致命的电击。因此,应注意个人防雷安全的必要要求。雷电侵害网络设备的几种途径雷电侵害计算机网络有两种方式:直击雷侵害和感应雷侵害.雷电直接击中设备所在建筑物或设备连接线路并经过网络设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷电电生的强大电磁场经导体感应出的过电压,过电流所形成的雷击称为感应雷.直击雷击中建筑物,会产生强大的雷电流,如果电压分布不均会产生局部高电位,对周围电子设备形成高电位反击,击毁建筑物,损坏设备,甚至造员伤亡.感应雷般由电磁感应产生,电力线路,信号馈线感应雷电侵计算机网络系统,从而造成网络系统设备的大面积损坏.因而雷电对计算机网系统的入侵主要有以下个途径:直击雷经过建筑物接闪器(富兰克林避雷针,避雷带)入地泄放雷电流,导致数万伏的地网地电位,设备接地线入侵网络设备形成地电位反击。其它防护措施避免系统设计遗留防雷隐患由于网络工程设计人员的技术水平参差不齐,部分设计人员不仅缺乏防雷安全知识,而且缺乏防雷安全意识,往往导致网络系统在布线设计时就留下了防雷安全隐患.因此,对室外网络布线,应尽量使用光纤通信介质,如果使用电缆应避免使用架空走线方式,而采取地埋敷设电缆。另外,信息中心是网络系统的核心,网络的重要通信设备均设置在此,所以计算机机房的选位也涉及到防雷安全,从防雷角度考虑,计算机机房应避免选择在大楼的顶部或边角位置,对多层或高层建筑物宜设置在层,以减轻建筑物遭雷击时直接雷对网络设备的冲击。同样,防雷系统设计及施工的性较强,因而计算机信息系统防雷工程必须实行设计审核,即防雷工程设计方案须经当地防雷中心审核备案,防雷工程的设计,施工单位必须持有气象主管的资质(格)。防雷工程竣工后需经当地部门或具有防雷检测资质的单位进行检测验收,经检测验收合格后,方可交付使用。设计或施工不当的防雷系统不仅不能有效防止雷电侵害,相反可能导致引入雷电灾害。